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1、2023高考数学模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1某三棱锥的三视图如图所示,那么该三棱锥的表面中直角三角形的个数为( )A1B2C3D02等比数列的各项均为正数,且,则( )A12B10C8D3阿波罗尼斯(约公元前262190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个
2、圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,不共线时,的面积的最大值是( )ABCD4如图,已知平面,、是直线上的两点,、是平面内的两点,且,是平面上的一动点,且直线,与平面所成角相等,则二面角的余弦值的最小值是( )ABCD5已知,则的大小关系为( )ABCD6已知条件,条件直线与直线平行,则是的( )A充要条件B必要不充分条件C充分不必要条件D既不充分也不必要条件7执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( ) ABCD8已知集合,则=( )ABCD9已知当,时,则以下判断正确的是 ABCD与的大小关系不确定10已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆
3、周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为( )ABCD11设,则复数的模等于( )ABCD12已知复数是正实数,则实数的值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13曲线在点处的切线方程为_14已知平面向量,的夹角为,且,则=_15如图,四面体的一条棱长为,其余棱长均为1,记四面体的体积为,则函数的单调增区间是_;最大值为_.16已知实数满足则点构成的区域的面积为_,的最大值为_三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)如图,已知抛物线:与圆: ()相交于, , ,四个点,(1)求的取值范围;(2)设四边形的面积为,当最大
4、时,求直线与直线的交点的坐标.18(12分)己知函数.(1)当时,求证:;(2)若函数,求证:函数存在极小值.19(12分)已知函数.(1)当时,解不等式;(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.20(12分)已知椭圆E:()的离心率为,且短轴的一个端点B与两焦点A,C组成的三角形面积为.()求椭圆E的方程;()若点P为椭圆E上的一点,过点P作椭圆E的切线交圆O:于不同的两点M,N(其中M在N的右侧),求四边形面积的最大值.21(12分)已知凸边形的面积为1,边长,其内部一点到边的距离分别为.求证:.22(10分)已知函数.(1)求函数的最小正周期以及单调递增区间;(2)已知,若,求的面积
5、.2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1C【答案解析】由三视图还原原几何体,借助于正方体可得三棱锥的表面中直角三角形的个数.【题目详解】由三视图还原原几何体如图,其中,为直角三角形.该三棱锥的表面中直角三角形的个数为3.故选:C.【答案点睛】本小题主要考查由三视图还原为原图,属于基础题.2B【答案解析】由等比数列的性质求得,再由对数运算法则可得结论【题目详解】数列是等比数列,故选:B.【答案点睛】本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则,掌握等比数列的性质是解题关键3A【答案解析】根
6、据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.【题目详解】如图所示:设,则,化简得,当点到(轴)距离最大时,的面积最大,面积的最大值是.故选:A.【答案点睛】本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.4B【答案解析】为所求的二面角的平面角,由得出,求出在内的轨迹,根据轨迹的特点求出的最大值对应的余弦值【题目详解】,同理为直线与平面所成的角,为直线与平面所成的角,又,在平面内,以为轴,以的中垂线为轴建立平面直角坐标系则,设,整理可得:在内的轨迹为为圆心,以为半径的上半圆平面平面,为二面角的平面角,当与圆相
7、切时,最大,取得最小值此时故选【答案点睛】本题主要考查了二面角的平面角及其求法,方法有:定义法、三垂线定理及其逆定理、找公垂面法、射影公式、向量法等,依据题目选择方法求出结果5D【答案解析】由指数函数的图像与性质易得最小,利用作差法,结合对数换底公式及基本不等式的性质即可比较和的大小关系,进而得解.【题目详解】根据指数函数的图像与性质可知,由对数函数的图像与性质可知,所以最小;而由对数换底公式化简可得由基本不等式可知,代入上式可得所以,综上可知,故选:D.【答案点睛】本题考查了指数式与对数式的化简变形,对数换底公式及基本不等式的简单应用,作差法比较大小,属于中档题.6C【答案解析】先根据直线与
8、直线平行确定的值,进而即可确定结果.【题目详解】因为直线与直线平行,所以,解得或;即或;所以由能推出;不能推出;即是的充分不必要条件.故选C【答案点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.7B【答案解析】列出循环的每一步,进而可求得输出的值.【题目详解】根据程序框图,执行循环前:,执行第一次循环时:,所以:不成立继续进行循环,当,时,成立,由于不成立,执行下一次循环,成立,成立,输出的的值为.故选:B【答案点睛】本题考查的知识要点:程序框图的循环结构和条件结构的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型8D【答案解析】先求出集合A,B,再求集合B的补集,
9、然后求【题目详解】,所以 .故选:D【答案点睛】此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题.9C【答案解析】由函数的增减性及导数的应用得:设,求得可得为增函数,又,时,根据条件得,即可得结果【题目详解】解:设,则,即为增函数,又,即,所以,所以故选:C【答案点睛】本题考查了函数的增减性及导数的应用,属中档题10B【答案解析】计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案.【题目详解】如图所示:设球半径为,则,解得.故求体积为:,圆锥的体积:,故.故选:.【答案点睛】本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.11C【答案解析】利用复数的除法运算法则进行
10、化简,再由复数模的定义求解即可.【题目详解】因为,所以,由复数模的定义知,.故选:C【答案点睛】本题考查复数的除法运算法则和复数的模;考查运算求解能力;属于基础题.12C【答案解析】将复数化成标准形式,由题意可得实部大于零,虚部等于零,即可得到答案.【题目详解】因为为正实数,所以且,解得.故选:C【答案点睛】本题考查复数的基本定义,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【答案解析】对函数求导后,代入切点的横坐标得到切线斜率,然后根据直线方程的点斜式,即可写出切线方程.【题目详解】因为,所以,从而切线的斜率,所以切线方程为,即.故答案为:【答案点睛】本题主要考查过曲线上一
11、点的切线方程的求法,属基础题.141【答案解析】根据平面向量模的定义先由坐标求得,再根据平面向量数量积定义求得;将化简并代入即可求得.【题目详解】,则,平面向量,的夹角为,则由平面向量数量积定义可得,根据平面向量模的求法可知,代入可得,解得,故答案为:1.【答案点睛】本题考查了平面向量模的求法及简单应用,平面向量数量积的定义及运算,属于基础题.15(或写成)【答案解析】试题分析:设,取中点则,因此,所以,因为在单调递增,最大值为所以单调增区间是,最大值为考点:函数最值,函数单调区间168 11 【答案解析】画出不等式组表示的平面区域,数形结合求得区域面积以及目标函数的最值.【题目详解】不等式组
12、表示的平面区域如下图所示:数形结合可知,可行域为三角形,且底边长,高为,故区域面积;令,变为,显然直线过时,z最大,故.故答案为:;11.【答案点睛】本题考查简单线性规划问题,涉及区域面积的求解,属基础题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(1)(2)点的坐标为【答案解析】将抛物线方程与圆方程联立,消去得到关于的一元二次方程, 抛物线与圆有四个交点需满足关于的一元二次方程在上有两个不等的实数根,根据二次函数的有关性质即可得到关于的不等式组,解不等式即可.不妨设抛物线与圆的四个交点坐标为,据此可表示出直线、的方程,联立方程即可表示出点坐标,再根据等腰梯形的面积公式
13、可得四边形的面积的表达式,令,由及知,对关于的面积函数进行求导,判断其单调性和最值,即可求出四边形的面积取得最大值时的值,进而求出点坐标.【题目详解】(1)联立抛物线与圆的方程消去,得.由题意可知在上有两个不等的实数根.所以解得,所以的取值范围为.(2)根据(1)可设方程的两个根分别为,(),则,且,所以直线、的方程分别为,,联立方程可得,点的坐标为,因为四边形为等腰梯形,所以,令,则,所以,因为,所以当时,;当时,, 所以函数在上单调递增,在上单调递减,即当时,四边形的面积取得最大值,因为,点的坐标为,所以当四边形的面积取得最大值时,点的坐标为.【答案点睛】本题考查利用导数求函数的极值与最值、抛物线及其标准方程及直线与圆锥曲线相关的最值问题;考查运算求解能力、转化与化归能力和知识的综合运用能力;利用函数的思想求圆锥曲线中面积的最值是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.18(1)证明见解析(2)证明见解析【答案解析】(1)求导得,由,且,得到,再利用函数在上单调递减论证.(2)根据题意,求导,令,易知; ,易知当时,;当时,函数单调递增,而,又,由零点存在定理得,使得,使得,有从而得证.【题目详解】(1)依题意,因为,且,故,故函数在上单调递减,故.(2)依题意,令,则;而,可知当时,故函数在上单调递增,故当时,;
